ZHCSX55 October   2024 BQ51013C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 说明(续)
  6. 器件比较表
  7. 引脚配置和功能
  8. 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C 电源传输流程图
      2. 8.3.2  动态整流器控制
      3. 8.3.3  动态效率调节
      4. 8.3.4  RILIM 计算
      5. 8.3.5  输入过压
      6. 8.3.6  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      7. 8.3.7  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      8. 8.3.8  状态输出
      9. 8.3.9  WPC 通信方案
      10. 8.3.10 通信调制器
      11. 8.3.11 自适应通信限制
      12. 8.3.12 同步整流
      13. 8.3.13 温度检测电阻网络 (TS)
      14. 8.3.14 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      15. 8.3.15 热保护
      16. 8.3.16 WPC v2.0 合规性 - 异物检测
      17. 8.3.17 接收器线圈负载线路分析
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 800mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方米6体育平台手机版_好二三四免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • RHL|20
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
使用 BQ51013C 作为无线电源:(请参阅图 1-1

图 9-6 是一个系统的原理图,该系统使用 BQ51013C 作为电源,同时对有线(适配器)端口进行电源多路复用。

图 9-1 所示的系统放置在充电板上时,接收器线圈与充电板中的线圈产生的磁通进行电感耦合,进而在接收器线圈中产生电压。内部同步整流器将此电压馈送到 RECT 引脚,该引脚有滤波电容器 C3。

BQ51013C 使用 COMM 引脚(通过导通和关断 COMM FET,由此接入和断开 CCOMM)与初级侧通信,完成身份识别和验证。如果身份验证成功,发送器将保持通电状态。BQ51013C 测量 RECT 引脚处的电压,计算实际电压与所需电压 VRECT-REG(空载时的阈值 1)之间的差值,并将错误数据包发送回主器件。(节 7.5 表中显示了动态 VRECT 阈值。)此过程一直持续到输入电压稳定在 VRECT-REG。在负载瞬态期间,动态整流器算法将设置由 VRECT-REG 阈值 1、2、3 和 4 指定的目标。该算法称为动态整流器控制,用于增强电源的瞬态响应。

在上电期间,LDO 将保持关闭,直至 VRECT-REG 阈值 1 收敛。电压控制环路确保将输出电压保持在 VOUT-REG,以便为系统供电。同时,BQ51013C 继续监控输入电压,并保持每 250ms 向主器件发送一次错误数据包。如果发生较大的过冲,则会加快到每 32ms 向主器件发送一次反馈,以便在更短的时间内收敛于工作点。